Экспериментальные исследования показали, что потери энергии в потоке на преодоление сопротивления по длине су-
щественно зависят от режима течения жидкости, поэтому изучение режимов течения и закономерностей, их определяющих,
имеет большое значение для практики.
Характеристикой режимов течения служит безразмерное число Рейнольдса. Для напорной трубы круглого сечения оно
определяется из выражения
ν
=
d
Re
, (2.1)
где
υ
– средняя скорость потока, м/с; d – диаметр трубы, м; ν – кинематический коэффициент вязкости, м
2
/с.
Ламинарный режим течения будет устойчивым для круглых труб при числах Рейнольдса Re ≤ 2320. При Re > 2320 ре-
жим течения становится турбулентным.
Работа выполняется на универсальном гидравлическом стенде, где в качестве рабочего участка используется прозрач-
ная (стеклянная) труба 1 постоянного диаметра (рис. 2.2). На входе (сечение 1–1) в центральную часть трубы по тонкой
трубке 2 подаётся подкрашенная жидкость, поступающая из бачка 3 при открытии крана 4.
Рис. 2.2. Схема прозрачной трубы
При ламинарном режиме течения окрашенная струйка жидкости (как правило воды) течёт, не смешиваясь с окружаю-
щей её средой.
При турбулентном режиме вода окрашивается равномерно.
На выходе из прозрачной трубы установлены датчики статического 5 и полного 6 давлений, соединённые гибкими
трубками с пьезометрами. Датчик полного давления (трубка Пито) представляет собой изогнутую под прямым углом трубку,
перемещаемую по сечению трубы при помощи микрометрического винта. Для того, чтобы при этом не изменялась площадь
поперечного сечения потока, изогнутая трубка 5 перекрывает сечение 2–2 прозрачной трубы по всему диаметру. Расход во-
ды определяется мерным бачком.
Порядок выполнения работы
1. Полностью закрыть краны 6 и 7, включить насос 9 и установить постоянный расход с помощью кранов 8 и 18 (рис.
2.1).
2. Регулируя с помощью крана 18 скорость течения воды и с помощью крана 4 (рис. 2.2) подачу подкрашенной жидко-
сти в прозрачную трубу, установить последовательно ламинарный и турбулентный режимы течения воды в трубе.
3. По показаниям пьезометра h
2
записать величину статического давления в сечении (2–2) для каждого режима (рис.
2.2).
4. По показаниям пьезометра h
2n
записать величину полного давления в пяти точках по радиусу трубы в сечении (2–2).
Измерения производить через 1,5 мм, перемещая трубку датчика полного давления микрометрическим винтом от стенки
трубы (рис. 2.2).
5. На каждом режиме течения измерить расход воды, для чего следует по показаниям электрочасов записать время на-
полнения τ мерного бачка объёмом V литров воды (объём V определяется предварительной тарировкой по моменту открытия
клапана 21 в мерном бачке, рис. 2.1).
6. Измерить температуру воды t
в
, °С.
7. Данные эксперимента записать в протокол и оформить отчёт о работе.
Протокол эксперимента
Измеряемые величины
h
2п
мм вод. ст. для точек измерения
Режим V, м
3
τ, с
h
2
мм вод. ст.
1 2 3 4 5
Методические указания по обработке опытных данных
1. Статическое давление воды в сечении 2–2 трубы
3
в2б
2
10
−
ρ+= ghрр ,
где р
б
– атмосферное давление, Па; h
2
– высота столбика воды в пьезометре для измерения статического давления, мм вод.
ст.; ρ
в
– плотность воды в пьезометре при рабочей температуре
0
в
t , кг/м
3
.
1
1
2
2
3
1
2
6
5
h
2
4